卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN113091892B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110269403.6

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统,包括:根据仿真软件计算太阳光进入太阳光锥进而进入星上定标器的总辐射通量;采用模拟装置调节实验室内太阳模拟器,使得入射积分球内的光源具有同等的总辐射通量;测量经积分球匀光并经扩束系统扩束后光束的辐亮度并转化为反射率;将反射率及遥感器辐射输出计数值DN代入辐射定标公式,计算遥感器的在轨星上绝对辐射定标系数。本发明提供了一种新的在轨星上绝对辐射定标方法,该方法以进入星上定标系统太阳光锥,进而进入星上定标器的太阳光为辐射定标光源,定标频次大,定标精度高,避免了星上定标装置自身辐射性能衰减、大气条件变化及大气辐射传输模型精度的影响。

    卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN113091892A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110269403.6

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种卫星遥感器在轨星上绝对辐射定标方法及系统,包括:根据仿真软件计算太阳光进入太阳光锥进而进入星上定标器的总辐射通量;采用模拟装置调节实验室内太阳模拟器,使得入射积分球内的光源具有同等的总辐射通量;测量经积分球匀光并经扩束系统扩束后光束的辐亮度并转化为反射率;将反射率及遥感器辐射输出计数值DN代入辐射定标公式,计算遥感器的在轨星上绝对辐射定标系数。本发明提供了一种新的在轨星上绝对辐射定标方法,该方法以进入星上定标系统太阳光锥,进而进入星上定标器的太阳光为辐射定标光源,定标频次大,定标精度高,避免了星上定标装置自身辐射性能衰减、大气条件变化及大气辐射传输模型精度的影响。

    傅里叶变换红外光谱仪在轨辐射非线性定标方法

    公开(公告)号:CN109813438B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910092164.4

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种红外载荷在轨定标方法技术领域的傅里叶变换红外光谱仪在轨辐射非线性定标方法,其包括以下步骤:步骤一,星上内黑体温控至最高温控点平衡后关闭温控,在内黑体温控、内黑体自由降温及内黑体达到平衡温度期间,仪器指向镜周期性对准内黑体及冷空间进行观测;步骤二,对卫星下传的内黑体观测的遥感数据包进行筛选,获取多组内黑体观测遥感数据;步骤三,计算内黑体和冷空间观测的未标定光谱数字量和光谱辐亮度;步骤四,对光谱波段内的每一个通道,实施最小二乘拟合,获得非线性定标系数;步骤五,计算仪器对地观测的目标光谱辐亮度。本发明能够确定傅里叶变换光谱仪的非线性响应关系,提高定标精度和数据反演准确性。

    可见短波红外相机在轨自动定标方法

    公开(公告)号:CN109974859B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910125865.3

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种在轨定标技术领域的可见短波红外相机在轨自动定标方法,该方法包括:步骤一,卫星发射入轨后,可见短波红外相机接收同轨中卫星发送的“出阴影”、“进阴影”的广播信息,计算阴影区时长;步骤二,卫星向可见短波红外相机发送在轨定标指令,可见短波红外相机再次接收到“进阴影”广播信息后,可见短波红外相机开始阴影区时长倒计时,并转入暗背景测量及内部定标模式;步骤三,可见短波红外相机根据阴影区时长倒计时,在阴影区结束前完成太阳定标准备工作;步骤四,在太阳透过大气层照射卫星时段内完成太阳光谱定标,在太阳直接照射卫星时段内完成太阳辐射定标,完成后进入待机模式。本发明能够获取准确的定标数据。

    星载干涉式光谱仪的微振动影响测试方法

    公开(公告)号:CN111380835A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010162849.4

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及光谱仪性能测试技术领域内的一种星载干涉式光谱仪的微振动影响测试方法,包括以下步骤:S1,模拟在轨工况并建立测试状态;S2,光谱仪加电测试,记录无振动激励下的光谱仪动镜速度数据与干涉图T1;S3,通过微振动平台施加定向的振动激励给光谱仪,并实时监测测点的振动响应以及光谱仪的动镜速度数据,获取频率敏感点;S4,对频率敏感点进行定频振动激励,记录该激励下的干涉图T2;S5,分别计算干涉图T1和干涉图T2的光谱,通过分析气体典型吸收峰对应的位置和幅度,比较振动前后的光谱稳定度;S6,改变振动激励方向,重复步骤S3至步骤S5。本发明解决了以往仅通过仿真分析影响情况无法验证的问题,方法合理、操作可行、灵活性强。

    一种卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法

    公开(公告)号:CN108982062B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810615375.7

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法,包括:确定卫星在测试场地的摆放位置和方向;转台摆放到位并调平;卫星安装于转台;预估载荷视场范围,设置成像工装G1、G2;在成像工装G1、G2上,通过激光水平仪和激光器照射激光垂线和激光点,确定载荷视场水平面;调整转台法兰面高度,使载荷视场面与消光设备槽口中心平面重合,完成载荷视场的对准工作。本发明提供了卫星杂散光测试时,线阵成像光学载荷视场与消光设备槽口的一种对准方法,解决了整星级杂散光测试时,因消光设备槽口窄,载荷视场对准困难的问题,降低了测试中整星操作的风险,对卫星杂散光测试前准备工作具有实际的指导意义。

    基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法

    公开(公告)号:CN108621089B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810615388.4

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于钻模板进行卫星遥感仪器安装精度调整的方法,包括如下步骤:钻模板和隔振装置装星并进行安装精度调整;隔振装置分别与钻模板、星体结构进行销孔配作;从星上拆下钻模板和隔振装置;不装星状态下钻模板安装精度复位;遥感仪器探测主体和隔振装置装配并进行安装精度调整;遥感仪器探测主体与隔振装置进行销孔配作;遥感仪器探测主体和隔振装置装星并测量最终安装精度。本发明在保证遥感仪器探测主体安装精度的前提下,遥感仪器探测主体研制流程和星体结构研制流程相互独立,同时通过采用钻模板进行销孔配作的方式实现了安装精度过程数据在遥感仪器探测主体和星体结构之间有效传递,具有方法简单、实施成本低廉等优点。

    干涉式高光谱仪器的光谱局部插值方法

    公开(公告)号:CN110243473A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910258388.8

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种干涉式高光谱仪器的光谱局部插值方法,包括以下步骤:S1、输入光谱序列、光谱采样间隔、待插值范围、插值倍数;S2、计算卷积算子;S3、对原始光谱的局部插入零值;S4、将步骤S1、S2中得到的结果进行部分卷积运算。本发明简单易行,计算量小、存储开销小,能够很好地满足对光谱进行快速处理的需求。

    一种卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法

    公开(公告)号:CN108982062A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810615375.7

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了卫星杂散光测试中线阵成像光学载荷的视场对准方法,包括:确定卫星在测试场地的摆放位置和方向;转台摆放到位并调平;卫星安装于转台;预估载荷视场范围,设置成像工装G1、G2;在成像工装G1、G2上,通过激光水平仪和激光器照射激光垂线和激光点,确定载荷视场水平面;调整转台法兰面高度,使载荷视场面与消光设备槽口中心平面重合,完成载荷视场的对准工作。本发明提供了卫星杂散光测试时,线阵成像光学载荷视场与消光设备槽口的一种对准方法,解决了整星级杂散光测试时,因消光设备槽口窄,载荷视场对准困难的问题,降低了测试中整星操作的风险,对卫星杂散光测试前准备工作具有实际的指导意义。

    傅里叶变换红外光谱仪复数辐射定标处理方法

    公开(公告)号:CN108827473A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810661557.8

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种傅里叶变换红外光谱仪复数辐射定标处理方法,其包括以下步骤:步骤一,输入不同黑体温度点的干涉图数据以及黑体发射率数据。步骤二,将反向干涉图逆序并通过相关运算与正向干涉图对齐。步骤三,将每个温度点的多组干涉图数据均进行快速傅里叶变换得到复数光谱,并对同一温度下的结果求均值。步骤四,按照黑体发射率及Planck公式计算理论目标辐亮度。步骤五,对傅里叶变换红外光谱仪光谱范围内的每一波数位置,进行复数线性拟合,得到对应每一波数的定标系数,包含响应增益及背景辐亮度。步骤六,按照复数标定方程,将复数光谱数字量标定到输入辐亮度。本发明简单易行,能够有效解决仪器自发射对高精度探测的影响。

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